RÉSUMÉ La fabrication additive de matériaux en terre stabilisés biologiquement offre un chemin à faible émission de carbone et sans déchets vers une construction durable. Bien que divers additifs biopolymères aient été utilisés pour améliorer l'imprimabilité, leur capacité à fournir cohésion, haute résistance mécanique et rétention de forme dans une formulation unifiée reste limitée. Nous rapportons une combinaison synergique de biopolymères — gomme xanthane (XG) et gomme de caroube (LBG) — qui répond à toutes ces exigences. XG et LBG forment un réseau de gel supramoléculaire réversible qui associe une forte adhérence aux surfaces minérales à une structuration interne améliorée. Par rapport à des systèmes à polymère unique, les mélanges XG–LBG affichent des augmentations de quatre à dix fois de la contrainte de rendement, un module de stockage d'un ordre de grandeur plus élevé, et une dégradation thixotrope et une récupération améliorées — des propriétés clés pour la fabrication additive à base d'extrusion. Pour dévoiler les mécanismes d'interaction sous-jacents, nous développons un flux de travail expérimental intégrant la rhéologie des polymères, la caractérisation physico-chimique séquentielle, et la rhéologie des suspensions. Cette approche nous permet de dissocier les rôles des interactions polymère–polymère, polymère–argile, et argile–argile. Sur la base de ces résultats, nous identifions deux caractéristiques critiques des modificateurs de rhéologie à base de polymères qui améliorent l'imprintabilité dans les matériaux en terre imprimés en 3D : une forte affinité d'adhérence aux surfaces minérales et une gélification intrinsèque suffisante pour maintenir l'intégrité structurelle pendant et après l'extrusion.
Maierdan et al. (Mon,) ont étudié cette question.